• 化工热力学(夏淑倩)(第三版)
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化工热力学(夏淑倩)(第三版)

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作者夏淑倩、马沛生、李永红 主编

出版社化学工业出版社

出版时间2023-09

上书时间2024-07-14

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 夏淑倩、马沛生、李永红 主编
  • 出版社 化学工业出版社
  • 出版时间 2023-09
  • 版次 3
  • ISBN 9787122434388
  • 定价 69.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 页数 380页
  • 字数 556千字
【内容简介】
《化工热力学》(第三版)主要介绍了经典热力学原理、模型及其在化工中的应用,该教材突破了“石油化工”小分子化合物领域,涉及精细化工和环境工程的热力学计算方法。本书共分为11章,主修部分详细讲解了流体的p-V-T关系、单组元流体及其过程的热力学性质、热力学基本定律及其应用、均相流体混合物热力学性质、相平衡、物性数据的估算及化学反应热和反应平衡等内容;辅修部分包括环境热力学、相平衡的估算、化工热力学的应用与展望等。本书不仅描述了流体系统中各种热力学状态函数及其之间的关系,也包括了热力学三大定律在化工过程中的能量分析应用,还包括各种热力学状态函数在相变化和化学变化时的平衡规律和估算方法。
本书配有微课视频、教学课件、习题答案、知识图谱和电子版附录辅助读者学习使用,可通过扫描封底二维码获取。
《化工热力学》(第三版)可供化学工程与工艺、资源循环科学与工程、能源化学工程、环境工程等专业本科生使用,也可供从事化学、化工、材料和热能工程的教师、研究生和工程技术人员参考。
【作者简介】
夏淑倩,女,1973年出生,教授,博士生导师。1995年获天津大学学士学位,1998年获天津大学硕士学位,2003年获天津大学博士学位。1998年3月至今,在天津大学工作,曾任天津大学化工学院副院长,现任天津大学教务处副处长,新工科教育中心办公室主任,教材建设与管理办公室主任,兼任教育部2018-2022化工类专业教学指导委员会秘书长。教育部新世纪优秀人才,天津市教学名师,工程教育专业认证专家组长,国家 级精品在线课负责人,虚拟仿真金课负责人。主持省部级以上教改项目7项,获国家 级教学成果奖5项,省部级教学成果奖10项。主持国家重点研发计划课题、973前期研究项目、国家基金等科研项目10多项,第 一作者/通讯作者,发表SCI收录论文100余篇,获省部级科技进步二等奖2项。
【目录】
主修部分

第1章 绪论 2

1.1 热力学发展简史 2

1.2 化工热力学的主要内容 3

1.3 化工热力学的研究方法及其发展 3

1.4 化工热力学在化工中的重要性 4

第2章 流体的p-V-T关系 6

2.1 纯物质p-V-T的相行为 6

2.2 流体的状态方程 8

2.2.1 理想气体状态方程 8

2.2.2 维里方程 8

2.2.3 立方型状态方程 10

2.2.4 多参数状态方程 15

2.2.5 硬球扰动状态方程 15

2.3 对比态原理及其应用 16

2.3.1 对比态原理 16

2.3.2 三参数对比态原理 17

2.4 普遍化状态方程 21

2.4.1 普遍化第二维里系数 21

2.4.2 普遍化立方型状态方程 24

2.5 流体p-V-T关系式的比较 27

2.6 真实流体混合物的p-V-T关系 28

2.6.1 混合规则 29

2.6.2 流体混合物的虚拟临界参数 29

2.6.3 气体混合物的第二维里系数 30

2.6.4 混合物的立方型状态方程 31

2.7 液体的p-V-T关系 34

2.7.1 饱和液体体积 34

2.7.2 压缩液体(过冷液体)体积 35

2.7.3 液体混合物的p-V-T关系 35

前沿话题1 可燃冰:小身材蕴含大能量 36

本章小结 38

习题 39

第3章 单组元流体及其过程的热力学性质 43

3.1 热力学性质间的关系 43

3.1.1 热力学基本方程 43

3.1.2 Maxwell(麦克斯韦尔)关系式 45

3.2 焓变和熵变的计算 48

3.2.1 单相流体焓变的计算 48

3.2.2 单相流体熵变的计算 58

3.2.3 蒸发焓与蒸发熵 63

3.2.4 真实气体热容计算 67

3.3 热力学性质图和表 68

3.3.1 热力学性质图 68

3.3.2 热力学性质表 75

前沿话题2 从分子到机器——统计热力学 76

本章小结 77

习题 78

第4章 热力学基本定律及其应用 82

4.1 热力学第一定律 82

4.1.1 能量的种类 82

4.1.2 可逆过程的体积功和流动功 83

4.1.3 热力学第一定律的数学表达式——能量平衡方程 84

4.2 热力学第二定律 87

4.2.1 熵与熵增原理 88

4.2.2 熵产生与熵平衡 90

4.3 理想功、损失功与热力学效率 91

4.3.1 理想功 91

4.3.2 损失功 92

4.3.3 热力学效率 93

4.4 有效能和无效能 94

4.4.1 有效能定义 94

4.4.2 稳流过程有效能计算 94

4.4.3 无效能 96

4.4.4 有效能、无效能、理想功和损失功之间的关系 97

4.4.5 有效能效率 97

4.5 能量的合理利用 98

4.5.1 能量的质量和级别 98

4.5.2 合理用能的基本原则 98

4.6 气体的压缩 99

4.6.1 单级往复式压缩机的功耗 99

4.6.2 多级压缩 103

4.7 气体的膨胀 104

4.7.1 节流膨胀 104

4.7.2 绝热做功膨胀 106

4.7.3 气体通过喷管的膨胀 108

4.8 蒸汽系统和蒸汽动力循环 109

4.8.1 蒸汽系统 109

4.8.2 蒸汽动力循环 112

4.9 制冷循环 117

4.9.1 理想制冷循环 117

4.9.2 蒸气压缩制冷循环 118

4.9.3 吸收式制冷循环 122

4.10 热泵及其应用 123

4.10.1 热泵及其热力学计算 123

4.10.2 热泵精馏 124

4.11 深冷循环与气体液化 125

4.11.1 Linde(林德)循环 126

4.11.2 Claude(克劳德)循环 127

4.12 制冷剂和载冷剂的选择 129

4.12.1 制冷剂的选择 129

4.12.2 载冷剂的选择 130

前沿话题3 能造出功率和效率都高的热机吗? 130

本章小结 131

习题 132

……
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